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2023-05-25·浙大城市学院云栖青年研发国产纳米颗粒喷射增材制造装备
3D打印,又称增材制造,被誉为催生第四次工业革命的颠覆性技术之一。当下,随着3D打印技术的发展,其应用的领域愈发广泛,有 生物 医疗 、高端装备,甚至时尚产业…… 在杭州云栖小镇,浙大城市学院先进材料增材制造...
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2023-05-18·《Acta Materialia》:超薄3D打印氧化铝晶格结构的烧结行为
陶瓷 立体光刻或大桶光聚合是一种允许制造具有高度复杂形状的陶瓷物体的工艺。晶格结构特别与先进的优化拓扑工具一起使用,用于设计具有优化机械阻力的可打印轻质形状。如果这些晶格结构的机械阻力在聚合状态下得到...
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2023-05-18·《AFM》:用离子微凝胶,3D打印坚韧的瞬态离子结!
与传统的刚性电子设备相比,新兴的软离子电子设备在机械和电气方面更符合人体。它们在人机界面、可穿戴和植入式设备以及软机器方面具有巨大潜力。在各种离子电子器件中,离子结作为电 p-n 结在整流电流中起着至关重...
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2023-05-18·《Nature》:圣母大学推出高通量组合3D打印新工艺,缩短新材料研发进程
2023年5月17日, 据Karla Cruise发表的一篇文章称,来自美国印第安纳州圣母大学 航空 航天 与机械工程副教授Yanliang Zhang开发了一种新颖的3D打印方法,该方法通过在单个打印喷嘴中混合多种雾化纳米材料墨水完成打...
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2023-05-11·浙江大学团队利用3D打印提出一种新型吹塑技术,进一步丰富设计空间
吹塑技术可以制造具有大容积、轻重量和复杂曲面结构的空心制品,被广泛用于大规模生产塑料制品。吹塑基本上是一种将可塑的中空材料(称为制管)吹气成目标形状的方法,可以通过手工成型或预设计的模具进行控制。此外...
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2023-05-10·腐蚀顶刊:水下激光增材制造钢的腐蚀性能
党的二十大报告提出“着力推动高质量发展,加快建设海洋强国”。经略海洋,装备先行,加快发展海洋工程装备制造业,是努力拓展蓝色发展空间,打造海洋高质量发展战略要地的前提是。然而,高温、高湿、高盐强腐蚀环境...
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2023-05-05·ASTM 启动制造商增材制造质量认证计划,支持行业高质量发展
2023年5月4日, 美国材料与试验协会(ASTM)国际组织已经开始了一项针对制造商的增材制造质量认证(AMQ)计划,这项计划的实施将有助于制造商保持更高的质量 标准 。到目前为止,已经有四家知名公司获得首批认证,包...
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2023-05-05·日本理光Ricoh:3D打印制造紧凑、轻便且高效的水利发电机
2023年5月,日本公司理光 (Ricoh) 在 能源 脱碳方面取得了令人振奋的进展, 已使用 3D 打印制造紧凑、轻便且高效的发电机 。Ricoh与日本国土 交通 省(MLIT) 以及 Seabell Incorporated 和日本金泽工业大学机械工程系...
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2023-05-05·国产大尺寸陶瓷3D打印机和高性能陶瓷成形材料
打破国外技术垄断,国产大尺寸陶瓷3D打印机和高性能陶瓷成形材料,解决我国大尺寸陶瓷打印机技术难题。 杭州德硕智能科技有限公司和陈继民教授团队共同研发的大尺寸SLA陶瓷3D打印机(成型尺寸:300x300x150mm),适...
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2023-05-04·《Angew. Chem.》:活性超疏水材料用作三维电子器件内竖直电极中间层的新思路
相较于二维平面集成电路,三维电子器件由于具有更高的理论电子元器件集成密度、更灵活的电路设计以及更低的器件能耗等特点,成为消费级电子设备、植入式医用电子器械等研究领域的前沿热点。 然而,在三维电子器件的...
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2023-05-04·能源领域顶刊:重力驱动下用于超快油水分离的3D打印膜
溢油事故的频繁发生和工业含油废水排放量的不断增加对全球环境和人类健康造成了重大的损失。因此,实现高效的油水分离是一项紧迫的任务。膜技术因其操作简单、分离效率高、机械灵活、易于集成等优点而引起人们的特别...
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2023-05-02·Uniformity Labs推出适用于激光粉末床融合3D打印的UniFuse IN625镍基合金粉末
2023年5月2日,工程材料公司Uniformity Labs公司宣布推出的新型镍基合金粉末UniFuse In625,并优化了该材料在60微米层厚的激光粉末床熔融下的打印参数。 △采用Inconel 625镍合金粉末3D打印的零部件。它具有优化的粒...
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2023-05-02·比利时初创公司:研发熔融金属沉积 (MMD) 技术,解决铝材打印难题!
比利时金属3D打印初创公司ValCUN几年来一直致力于全新的金属3D打印技术。最初,公司自主研发了熔融金属沉积技术。然后,它找到了用户进行合作,用此技术成功制造了铝件。经过150万美元的 融资 (2021年3月)和进一步开...
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2023-05-02·强度961MPa,延伸率37.5%!激光增材制造高强韧高杂质容忍度奥氏体!
导读:碳(C)和氧(O)作为奥氏体不锈钢中的杂质,通常被控制在极低的水平,以减轻其对韧性和耐腐蚀性的不利影响。因此,优质奥氏体不锈钢的杂质耐受性差,强度适中。本文使用激光增材制造成功制备了高含量的C、N和...
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2023-04-29·颗粒尺寸分布对粉末床熔融3D打印过程中表面粗糙度的影响
高粗糙度,尤其是在零件的表皮表面,限制了基于粉末床的增材制造释放其巨大潜力。来自德国KIT大学的论文《Influence of particle size distribution on surface roughness in powder bed fusion – A contribution t...
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2023-04-29·增材制造中的液滴界面:从工艺到应用
润湿性是固体表面的一种基本特征,对于植物和动物来说,润湿性在它们与环境相互作用中发挥着重要作用。自然界中的生物已经进化出具有吸引力外观和功能特性的表面结构,以更好地适应其生存环境。因此,通过模拟这些生...
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2023-04-27·首个材料挤出3D打印PEEK植入物在手术中成功应用
科学研究表明,骨重塑对动态载荷高度敏感。由于应力屏蔽效应,有必要研究和开发具有比金属材料低的弹性模量的材料,以及用于骨科植入物的高短期和长期机械阻力。PEEK材料凭借其化学性质稳定、较高结构强度且符合骨骼...